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如圖所示,金屬桿a在離地h高處從靜止開始沿弧形軌道下滑,導軌平行的水平部分有豎直向上的勻強磁場B,水平部分導軌上原來放有一根金屬桿b,已知桿a的質量為m,b桿的質量為
34
m
水平導軌足夠長,不計摩擦,求:
(1)a和b的最終速度分別是多大?
(2)整個過程中回路釋放的電能是多少?
(3)若已知a、b桿的電阻之比Ra:Rb=3:4,其余電阻不計,整個過程中,a、b上產生的熱量分別是多少?
分析:(1)分析兩桿的運動情況,a桿沿光滑軌道下滑時獲得了速度,進入磁場后,切割磁感線產生感應電流,受到向左的安培力而減速,b桿受到向右的安培力而加速,經一段時間,a、b速度達到相同,之后回路的磁通量不發生變化,感應電流為零,安培力為零,二者勻速運動,勻速運動的速度即為a、b的最終速度,由于a、b系統所受合外力為零,動量守恒,由動量守恒定律可求出最終速度.
(2)整個過程中兩桿的機械能減小轉化為回路釋放的電能,根據能量守恒定律求解電能.
(3)通過兩桿的電流相等,由焦耳定律求解兩桿產生的熱量之比,即可求出各桿的熱量.
解答:解:(1)a下滑h過程中機械能守恒:mgh=
1
2
m
v
2
0
…①
a進入磁場后,回路中產生感應電流,a、b都受安培力作用,a作減速運動,b作加速運動,經一段時間,a、b速度達到相同,之后回路的磁通量不發生變化,感應電流為零,安培力為零,二者勻速運動,勻速運動的速度即為a、b的最終速度,設為v,由過程中a、b系統所受合外力為零,
動量守恒得:mv0=(m+
3
4
m)v
…②
由①②解得最終速度:v=
4
7
2gh

(2)由能量守恒知,回路中產生的電能等于a、b系統機械能的損失,所以有:
E=mgh-
1
2
(m+
3
4
m)v2=
3
7
mgh

(3)回路中產生的熱量Qa+Qb=E,在回路中產生電能的過程中,雖然電流不恒定,但由于Ra、Rb串聯,通過a、b的電流總是相等的,所以有
 
Qa
Qb
=
3
4

Qa=
3
7
E=
9
49
mgh
Qb=
4
7
E=
12
49
mgh

答:
(1)a和b的最終速度分別是
4
7
2gh

(2)整個過程中回路釋放的電能是
3
7
mgh

(3)整個過程中,a、b上產生的熱量分別是
9
49
mgh
12
49
mgh
點評:本題是雙桿在軌道滑動類型,分析兩桿的運動情況是關鍵,其次要把握物理規律,系統的合外力為零,動量是守恒的.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,金屬桿a在離地h高處從靜止開始沿與水平導體軌道平滑連接的弧形軌道下滑,導軌的水平部分有豎直向上的勻強磁場B,水平部分導軌間距l,其上原來放有一金屬桿b.已知a桿與b桿的質量分別為3m、4m,a、b兩桿電阻分別為3R、4R其余電阻不計.水平導軌足夠長,不計所有摩擦,導體桿a、b不會相撞.求:
(1)金屬桿b的最大加速度?
(2)a和b的最終速度是多大?整個過程中回路釋放的電能最多是多少?

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如圖所示,金屬桿a在離地h高處從靜止開始沿弧形軌道下滑,導軌平行的水平部分有豎直向上的勻強磁場B,水平部分導軌上原來放有一長L的金屬桿b.已知桿的質量為ma,且與b桿的質量比為ma:mb=3:4,水平導軌足夠長,不計摩擦.求:
(1)若a、b電阻分別為Ra、Rb,則b的最大加速度為多大?
(2)a和b的最終速度分別是多大?
(3)整個過程中回路中釋放的電能是多少?
(4)若已知a、b桿的電阻之比Ra:Rb=3:4,其余電阻不計.整個過程中a、b上產生的熱量分別是多少?

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如圖所示,金屬桿a在離地面高h處由靜止沿弧形金屬軌道下滑,軌道的水平部分有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B,水平軌道上放有金屬桿b.已知桿質量ma∶mb=7∶9,導軌足夠長,不計摩擦.求:

(1)a、b桿運動的最大速度分別是多少?

(2)整個過程中釋放的最大電能是多少?

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如圖所示,金屬桿a在離地面高h處由靜止沿弧形金屬軌道下滑,軌道的水平部分有豎直向上的勻強磁場,磁感應強度為B,水平軌道上放有金屬桿b.已知桿質量ma∶mb=7∶9,導軌足夠長,不計摩擦.求:

(1)a、b桿運動的最大速度分別是多少?

(2)整個過程中釋放的最大電能是多少?

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